简析氨基甲酸酯类杀菌剂

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氨基甲酸酯类农药概述

氨基甲酸酯类农药概述

氨基甲酸酯类农药概述氨基甲酸酯类农药是较早用法的含氮类农药。

在六六六禁用之后,氨基甲酸酯类农药已成为我国大量用法的一类农药。

按照《新编农药手册》收录,在我国记下的87个农药品种中,氨基甲酸酯类农药就占11种,且生产量较大,如叶蝉散和速灭威的年产量均已超千吨。

氨基甲酸酯类农药广泛用于杀虫、杀螨、杀线虫、杀菌和除草等方面。

作为杀虫剂的氨基甲酸酯类农药主要可分为:N-甲基氨基甲酸酯类、N,N-二甲基氨基甲酸酯类两大类。

因为前者杀虫谱广,作用强,以此类进展的农药品种尤多。

按照与氨基甲酰部分联结的基团的性质,N-甲基氨基甲酸酯类又可分为芳基氨基甲酸酯和肟基*甲基氨基甲酸酯,前者如甲萘威(西维因)、速灭威、害扑威、残杀威,后者如涕灭威等。

常用的氨基甲酸酯类农药有速灭威,化学名为甲氨基-3-甲苯酯;叶蝉散,又叫异丙威,化学名为甲氨基酸2一异丙基苯酯;残杀威,化学名为2-异丙氧基-苯基-N-甲基氨基甲酸酯;虫螨威又叫呋喃丹、卡巴呋喃,化学名为2,2-二甲基-2,3-氢苯并呋喃-7-氨基甲酸酯;甲萘威又称西维因,化学名为甲氨基-1-萘酯;抗蚜威,化学名为O-(2-二甲氨基-5,6-二甲基嘧啶-4-基)-N,N-二甲基氨基甲酸酯。

氨基甲酸酯类农药的毒性有以下特点:大多数品种速效性好,残效期短,挑选性强;多数品种对高等动物毒性低,除呋喃丹、涕灭威属剧毒,西维因、叶蝉散、速灭威属中毒外,其余常用品种均属低毒(在生物体和环境中易降解)。

氨基甲酸酯类农药是一种抑制胆碱酯酶的神经毒物,但氨基甲酸酯类和胆碱酯酶作用不形成氨基甲酰酯。

它是一种可逆性抑制剂,水解后可恢复成酯酶和氨基甲酸酯,因此它的中毒症状消逝快,并且没有迟发性神经毒性。

氨基甲酸酯类杀虫剂进入人体内,在胃中酸性条件下可与食物中的亚硝基化合物的前体物质亚硝酸盐和硝酸盐反应生成强致癌性的亚硝基化合物,因此认为氨基甲酸酯类杀虫剂可能具有致畸、致突变、致癌作用,并判断氨基甲酸酯类杀虫剂本身在环境中也能形成亚硝胺。

有机磷类和氨基甲酸酯类

有机磷类和氨基甲酸酯类

有机磷类和氨基甲酸酯类是两种常见的农药。

它们主要通过干扰昆虫或其他害虫的生理过程来达到杀灭害虫的目的。

有机磷类农药是一类广谱、高效、低毒的杀虫剂。

它们主要通过抑制害虫体内酶的活性,破坏其神经系统的正常功能,导致害虫神经系统麻痹和死亡。

有机磷类农药具有杀效快、持效期长等优点,但它们也有较强的毒性,可能会对人类和其他生物造成危害。

氨基甲酸酯类农药是一类常见的有机磷酸酯类杀虫剂,也是一种常用的杀螨剂和杀蚊剂。

氨基甲酸酯类农药主要通过干扰害虫体内酶的活性,破坏其神经系统的正常功能,导致害虫神经系统麻痹和死亡。

氨基甲酸酯类农药具有高效、低毒、对环境污染较少等优点,但也存在较强的毒性和潜在的环境危害。

因此,在使用这些农药时,需要根据具体的情况合理选用,正确使用,并采取相应的防护措施来减少对人类和环境的危害。

氨基甲酸酯类杀虫剂

氨基甲酸酯类杀虫剂
到目前为止,估计全世界已有近40个商品化品种,在 防治害虫上起着不可忽视的作用。
氨基甲酸酯类杀虫剂
氨基甲酸酯类杀虫剂
(1)氯甲酸酯法
(2)氨基甲酰法
氨基甲酸酯类杀虫剂
(3)异氰酸酯
氨基甲酸酯类杀虫剂
(1)克百威/丁硫克百威: 1.4亿美金
LD50=814mg/kg
LD50=185250mg/kg
拟除虫菊酯已成为农用及卫生杀虫剂的重要支柱之一。
除虫菊酯杀虫剂
拟除虫菊酯的一些优良品种大都具有低毒、广谱等特点, 特别对防治棉花害虫效果突出。在有机磷、氨基甲酸酯出 现抗性的情况下,其优点更为明显。
这种新型的人工合成除虫菊酷通常称为拟除虫菊酯。
除虫菊酯杀虫剂
1947年第一个合成除虫菊酯即烯丙菊酯问世。由于当时 有机氯、有机磷杀虫剂正处于发展时期, 而合成除虫菊酯 生产工艺复杂、成本高,所以对这类杀虫剂的研究开发 末引起足够重视。
60年代以来,由于有机氯、有机磷杀虫剂的大量使用, 对湿血动物高毒和对环境污染等问题日益严重,于是农 药更加重视天然来源杀虫剂的研究。
后来,这些化合物的几个在日本发展成杀虫剂品种,它们是 害扑威8、异丙威9、二甲威10、速灭威11。
氨基甲酸酯类杀虫剂
更重要的是,这项研究工作牢牢地确定了N-甲基氨基 甲酸芳基酯在杀虫剂中的地位,为后来大量新的氨基 甲酸酯杀虫剂的出现奠定了基础。
此外,在氨基甲酸酯杀虫剂的早期发展过程中, Casida研究小组在弄清氨基甲酸酯在机体及环境中的 归宿的化学及生物机制方面也有许多出色的工作。
氨基甲酸酯类杀虫剂
此后,Gysin把研究目的转向氨基甲酸酯杀虫剂,并且 认为最有希望的化合物是杂环烯醇的衍生物。
其中异索威5、敌蝇威6和地麦威4于50年代在欧洲相 继进入商品化生产。

氨基甲酸酯类杀虫剂

氨基甲酸酯类杀虫剂
选择以下路线合成棉铃威
2.2茚虫威
茚虫威(1)是美国杜邦公司于1992年开发,并 于2001年登记上市的氨基甲酸酯 类杀虫剂。其通用 名为indoxacarb,商品名Ammate(全垒打)、Va-tar(安打)。化学 名称为7一氯一2,3,4a,5一四氢一2一[甲氧基 羰基 (4-三氟甲氧基苯基)氨基甲酰 基]茚并[1,2-e][1,3 ,4]恶二嗪-4a-羧酸甲酯。代号DPX-JW062。
CH3
O
H3CS
O
NCH2CH2CS
O
H3C
C
C H
N O
C
NHCH3
C
N O
C
NHCH3
C
N O
C
NHCH3
CH3
H3C
H3C
涕灭威
灭多威
抗虫威
⑷N-酰基/烃硫基-N-甲基氨基甲酸酯 一类新的化合物。主要是围绕第 二、第三类化合物的改进,使之低毒化的结果。在结构上,氮原子上 的一个氢被酰基、磷酰基、烃硫基或烃亚磺酰基等取代。
CH3
O CH3
S
H3C
O
H3CS C N O C N SN P(OC2H5)2
Pr-i
H3C
磷亚威
O CH3
CH3
OCNSN
COOBu
呋线威
二、新颖氨基甲酸酯类杀虫剂
2.1 棉铃威
棉铃威是日本大塚化学公司开发的新型氨基甲酸 酯类杀虫剂,实验代号为0K 一135,通用名称为 alanycarb,商品名称为Orion与Leparas。棉铃威是灭多威的 低毒化衍生物。其解毒机 理是将氨基甲酸酯农药灭多威中的氨基氮原子上导入 新 的取代基而形成新的衍生物,后者在昆虫体内转变 为灭多威起到杀虫作用,而在 哺乳动物体内由于羧酸酯酶的作用变成肟类化合物而解毒。日本最初将棉铃 威试 验应用于棉花、玉米等经济作物,结果表明它对 哺乳动物的毒性比灭多威低得多, 而且药害小,残效 长,对鳞翅目害虫具有优良活性。世界各地的田间药 效表明, 其对棉田的蚜虫、棉铃虫具有优良防效。田间药效试验结果表明,棉铃威防除棉 铃虫、烟青虫效果比较理想,是一个具有开发前景的杀虫剂。

氨基甲酸酯类农药残留

氨基甲酸酯类农药残留

氨基甲酸酯类农药残留1 基本概念和性质氨基甲酸酯类农药(carbamates)用作农药的杀虫剂、除草剂、杀菌剂等。

其毒理机制是抑制昆虫乙酰胆碱酶(Ache)和羧酸酯酶的活性,造成乙酰胆碱(Ach)和羧酸酯的积累,影响昆虫正常的神经传导而致死。

这类杀虫剂分为三大类:(一)稠环基氨基甲酸酯类(1)甲萘威(西维因)Carbaryl Union Carbide Co.(56):水中溶解度低,30o C,40ppm,苯、二甲苯中溶解度低,稳定性好(光、热、酸),碱中易分解。

具有触杀、胃毒和微弱的内吸作用。

低毒,大白鼠LD50口服540~710mg/kg,LD50经皮>2000mg/kg。

人体中酯酶水解为主,昆虫中MFO酶分解(非水解酶),在酸性条件下能转化为亚硝基苯化合物,具有致癌作用。

(2)克百威(呋喃丹)Carbofuran FMC(1967):广谱性杀虫、杀线虫剂,可防治300多种害虫,如稻、棉、玉米、马铃薯、地下害虫。

胃毒、触杀、内吸,残效长、残留低。

高毒,鱼、牛、水生动物有毒。

不易积累,代谢快(水解、羟基化)。

不允许喷雾,桑树附近不使用。

(3)丙硫克百威(安克力,fenfuracarb):难溶于水,溶于大多数有机溶剂,对光不稳定。

触杀、胃毒和内吸作用,持效期长。

中毒,大鼠急性经口LD50为138mg/L,急性经皮LD50 >2200mg/L。

(4)丁硫克百威(好安威,好年冬,carbosulfan):不溶于水,与丙酮、二氯甲烷、乙醇、二甲苯互溶,酸性介质中易分解。

克百威低毒化衍生物,杀虫谱广,有内吸性。

大鼠急性经口LD50为209mg/L,兔急性经皮LD50 >2000mg/L。

(二)取代苯基类(1)异丙威(叶蝉散,isoprocarb):不溶于卤代烷烃和水,难溶于芳烃,溶于丙醇、甲醇、乙醇、二甲亚砜、乙酸乙酯等有机溶剂。

在酸性条件下稳定,碱性溶液中不稳定。

较强的触杀作用,速效性强,主要防治水稻叶蝉、飞虱类害虫。

氨基甲酸酯类农药

氨基甲酸酯类农药

阿托品单 重复用药 阿托品单 重复用药 次用量 间隔 次用量 间隔 (mg) (min) (mg) (min)
轻度中毒 0.5-1.0 中度中毒 1-2
60 30-60
1-2 2-3
30 15-30
重度中毒
2-3
15-30
3-5
10-15
• 东莨菪碱对本类农药中毒的治疗效果可能 优于阿托品。因为前者对腺体、睫状肌等 的M受体阻滞作用强于阿托品,而且小剂量 时可兴奋呼吸中枢,防止呼吸衰竭;大剂 量时具有明显的催眠作用,故不易导致惊 厥,用法东莨菪碱0.01-0.05mg/kg。肌注或 静脉注射,每30min/次,至症状缓解以后 维持24h.
中毒机理: 与有机磷农药相似,主要是抑制胆碱酯酶 活性,使酶活性中心丝氨酸的羟基被氨基甲酰 化,因而失去酶对乙酰胆碱的水解能力。氨基 甲酸酯类农药不需经代谢活化,即可直接与胆 碱酯酶形成疏松的复合体。由于氨基甲酸酯类 农药与胆碱酯酶结合是可逆的,且在机体内很 快被水解,胆碱酯酶活性较易恢复,故其毒性 作用较有机磷农药中毒为轻。
• • • • • •
治疗 1.清除毒物: a.洗胃; b.保留胃管负压引流; c.导泻; d.对于重症病例可考虑血液灌流治疗。
• • • •
2.解毒治疗 应及早应用阿托品、长托宁等抗胆碱类药物。 禁用肟类复能剂; 由于氨基甲酸酯类农药在体内代谢迅速,胆碱酯酶 活性恢复很快,肟类胆碱酯酶复能剂需要性不大; • 有些氨基甲酸酯类农药如急性西维因中毒,使用肟 类胆碱酯酶复能剂反会增强毒性和抑制胆碱酯酶活 性,影响阿托品治疗效果,故氨基甲酸酯类农药中 毒一般不使用肟类胆碱酯酶复能剂治疗。
• 3.对症治疗 • a.激素应用:防止肺水肿、脑水肿、抑制应激 反应等。 • b.控制惊厥:安定静脉应用。不用巴比妥类, 为肝药酶诱导剂,可促进毒物氧化,对毒物 快速解毒不利。 • c.对重症病例可考虑血液净化。 • d.维持水电解质平衡。

浅谈氨基甲酸酯类卫生杀虫剂的应用

浅谈氨基甲酸酯类卫生杀虫剂的应用

浅谈氨基甲酸酯类卫生杀虫剂的应用【摘要】氨基甲酸酯类卫生杀虫剂是一种广泛应用于农业和家庭卫生的化学杀虫剂。

本文从结构和作用机制、种类及特点、家庭和农业中的应用以及使用注意事项等方面进行了详细介绍。

氨基甲酸酯类卫生杀虫剂在家庭中可用于灭蚊和灭虫,而在农业中可以用于防治害虫,保障作物的生长。

其使用也需要注意一些问题,如避免与其他化学物质混用,按照规定浓度使用等。

文章讨论了氨基甲酸酯类卫生杀虫剂的应用前景和对环境及人类健康的影响,提出了可持续发展的建议。

通过本文,读者可以更全面地了解氨基甲酸酯类卫生杀虫剂的应用及相关问题,为其正确合理使用提供参考。

【关键词】氨基甲酸酯类卫生杀虫剂、结构、作用机制、种类、特点、家庭应用、农业应用、注意事项、前景、环境影响、人类健康、可持续发展。

1. 引言1.1 了解氨基甲酸酯类卫生杀虫剂氨基甲酸酯类卫生杀虫剂是一种常见的杀虫剂,具有广泛的应用领域。

它们通常被用于家庭清洁和卫生、农业生产中的害虫防治等方面。

了解氨基甲酸酯类卫生杀虫剂的结构和作用机制是非常重要的。

这类杀虫剂通常是通过破坏害虫的神经系统,导致瘫痪和死亡的。

氨基甲酸酯类卫生杀虫剂的种类繁多,包括有机磷、羧酸酯、吡虫啉等多种类型。

每种杀虫剂都有其独特的特点,针对不同类型的害虫有着不同的防治效果。

在家庭中,这些杀虫剂通常被用于驱除蟑螂、蚊虫等害虫,保障家庭的卫生。

在农业中,它们可以有效控制农作物上的害虫,提高农作物的产量和质量。

在使用氨基甲酸酯类卫生杀虫剂时也需要注意一些事项。

比如使用时要注意剂量的控制,避免对环境和健康造成不良影响。

定期更换杀虫剂的种类,防止害虫对杀虫剂产生抗性也是非常重要的。

对于这些杀虫剂的正确使用和管理,可以最大限度地发挥其作用,保障人类健康和环境的安全。

1.2 卫生杀虫剂在农业和家庭中的应用卫生杀虫剂在农业和家庭中的应用广泛而重要,可以有效地控制害虫的数量,保护作物和家庭环境的卫生。

在农业领域,卫生杀虫剂被广泛用于防治农作物上的害虫,如蔬菜、水果、谷物等,能够提高农作物的产量和质量,保障粮食安全。

氨基甲酸酯类农药

氨基甲酸酯类农药

甜菜宁
药剂名称
甜菜宁 甜菜宁 甜菜宁 安·宁·乙 呋黄
有效成分及 含量
96% 97% 16% 甜菜安7%、 甜菜宁7% 乙氧呋草黄 7%
剂型
原药 原药 乳油 乳油
防治对象
用药量
施用方法
阔叶杂草 阔叶杂草
960-1600 克/公顷 12601689克/ 公顷 795-975 克/公顷
茎叶喷雾 茎叶喷雾
禾草丹 注意事项
1.水田使用一定注意保持水质。 2.施药时杂草均应在2叶期以前,否则药效 下降。 3.沙质田或漏水田不宜使用禾草丹。有机质 含量高的土壤应适当增加用量。
禾草丹
药剂名称 禾草丹 禾草丹 禾草丹 禾草丹 苄嘧·禾 草丹
有效成分 及含量 97% 93% 90% 50% 苄嘧磺隆 0.75%、 禾草丹 35%
禾草敌
2
3
谢谢
THANKS
禾草敌
禾草敌
具有内吸作用的稻田除草剂。能被杂草的根和芽
吸收。特别易被芽鞘吸收。对稗草有特效。而且
适用时期较宽。但杀草谱窄。
特点:适用范围 适用于水稻田防除稗草、牛毛草、
异型莎草等
禾草敌
稻苗长到3叶期以上,稗草在2-3叶叶期,每亩 用96%乳油100-150毫升,混细潮土10公斤撒 施。保持水层4-5cm,持续6-7天。如稗草为 4-5叶期,应加大药量到150-200毫升
甜菜安·宁 甜菜安80克 /升、 甜菜宁80克 /升
乳油
一年生阔 叶杂草
茎叶喷雾
使用方法
制剂为16%甜菜宁乳油一次用药的 适宜时间在杂草2~4叶期进行。一 次施药的剂量为一亩用330~400 毫升每隔7~10天重复喷药一次, 共2~3次即可。

浅谈氨基甲酸酯类卫生杀虫剂的应用

浅谈氨基甲酸酯类卫生杀虫剂的应用

浅谈氨基甲酸酯类卫生杀虫剂的应用【摘要】氨基甲酸酯类卫生杀虫剂是一种常见的杀虫剂,具有高效、安全的特点。

本文首先介绍了氨基甲酸酯类卫生杀虫剂的概述和作用机制,接着探讨了其在家庭卫生、农业生产、环境卫生、公共卫生和畜牧业中的应用情况。

通过对各个领域的具体案例分析,发现该类杀虫剂能够有效控制害虫、减少疾病传播,提高生产效率,提升生活质量。

指出对氨基甲酸酯类卫生杀虫剂应用的研究和推广具有重要意义,对于人类健康和环境保护都具有积极的影响。

氨基甲酸酯类卫生杀虫剂的应用对社会发展具有显著的益处,值得进一步深入研究和推广。

【关键词】氨基甲酸酯类卫生杀虫剂、家庭卫生、农业生产、环境卫生、公共卫生、畜牧业、控制害虫、疾病传播、生产效率、生活质量、研究与推广、作用机制。

1. 引言1.1 氨基甲酸酯类卫生杀虫剂的概述氨基甲酸酯类卫生杀虫剂是一类广泛应用于卫生和农业领域的杀虫剂,其主要成分是氨基甲酸酯。

氨基甲酸酯类卫生杀虫剂通常是一种有机磷酸酯,具有高效、低毒、无残留、易分解等特点,被广泛应用于防治各类害虫,如蚊子、苍蝇、蟑螂等。

氨基甲酸酯类卫生杀虫剂在杀虫的同时对人体和环境的毒害性较小,能有效地控制害虫的数量,减少疾病的传播。

由于其独特的作用机制和广泛的应用领域,氨基甲酸酯类卫生杀虫剂在现代社会扮演着重要角色,为人们的生产生活提供了有效的保障。

随着科学技术的不断进步,氨基甲酸酯类卫生杀虫剂也在不断完善和创新,为控制害虫、提高生产效率和改善生活质量做出了积极的贡献。

1.2 氨基甲酸酯类卫生杀虫剂的作用机制氨基甲酸酯类卫生杀虫剂的作用机制主要是通过干扰害虫的神经系统而导致其死亡。

这类杀虫剂作用机制的核心在于抑制神经递质乙酰胆碱的解散酶,从而导致神经递质在突触间隙内过量积聚,进而造成神经元的过度兴奋,最终导致害虫的麻痹和死亡。

氨基甲酸酯类卫生杀虫剂的作用机制是高度专一的,对害虫具有较强的选择性,能够有效地杀灭害虫而对非靶标物种造成的伤害较小。

浅谈氨基甲酸酯类卫生杀虫剂的应用

浅谈氨基甲酸酯类卫生杀虫剂的应用

浅谈氨基甲酸酯类卫生杀虫剂的应用作者:杨晓来源:《农家科技下旬刊》2020年第02期摘要:氨基甲酸酯类卫生杀虫剂是在近年被广泛生产并使用的。

在不到30年的时间内,就发展成为与有机磷类、拟除虫菊酯类杀虫剂齐名的三大类农药之一。

它的出现,可以对害虫进行不同成分药剂的喷洒与交替使用,这样就可以有效防止害虫出现抗体了。

关键词:氨基甲酸酯,卫生杀虫剂,应用剂量氨基甲酸酯类是一种杀虫剂,具有高效性及广谱性,特别是对于瓜果蔬菜等农作物食品的杀虫有明显的效果,被广泛应用于生活与农业生产中。

但随着人们对氨基甲酸酯类农药的过度使用,造成安全事故频发,因此,本文将对氨基甲酸酯类卫生杀虫剂的应用的有效应用进行说明,提升人们对氨基甲酸酯类卫生杀虫剂认识,从而安全使用该药剂。

一、氨基甲酸酯类卫生杀虫剂特点氨基甲酸酯类卫生杀虫剂,其机理是是化合物分子整体与胆碱酯酶结合,抑制胆碱酯酶的活性,阻断正常神经传导,继而引起害虫的中毒。

它的机理与有机磷类杀虫剂相似,但氨基甲酸酯类杀虫剂在水解后抑制作用降低,所以,毒力较有机磷低。

(一)持续性时间长。

氨基甲酸酯类卫生杀虫剂与一般高效的、触杀性快的杀虫剂相比,其速度会减慢,但药效的持续性较长,在施药的24h至48h中,都能有效灭虫,甚至其有效期能高达7~10d,灭虫率依旧在90%以上。

(二)共毒性佳。

大部分科研效果得出,氨基甲酸酯类、机磷类、拟除虫菊酯类卫生杀虫剂相混合使用,所发挥的毒性更强,这也说明,氨基甲酸酯类卫生杀虫剂的共毒性强,可以与多种杀虫剂混合使用,但若不能合理掌控其药理,不能与碱性物质混合使用。

(三)对人无刺激。

卫生杀虫剂也有一定的毒性,然而经试验测试,氨基甲酸酯类卫生杀虫剂对皮肤无刺激,进入皮质及吸入毒性显示为低毒,所以说,它对人体是安全的,五刺激的。

(四)对环境无影响。

对一片种植青菜的土壤进行氨基甲酸酯类卫生杀虫剂的喷试,测试其土壤及青菜,均没有药物残留,经其他田间药剂佐证,对各类农作物及土壤均没有伤害,对环境没有产生不良影响。

浅谈氨基甲酸酯类卫生杀虫剂的应用

浅谈氨基甲酸酯类卫生杀虫剂的应用

浅谈氨基甲酸酯类卫生杀虫剂的应用
氨基甲酸酯类卫生杀虫剂是一类高效、广谱的杀虫剂,广泛应用于卫生防疫、园林绿化、家庭卫生等领域。

这类杀虫剂主要通过破坏昆虫的中枢神经系统,引起神经毒性,从
而达到杀虫的目的。

在卫生防疫领域中,氨基甲酸酯类卫生杀虫剂可有效控制家蝇、蚊子、蟑螂等害虫的数量,保障公共卫生安全。

1. 高效、广谱:氨基甲酸酯类卫生杀虫剂对多种害虫有较强的杀灭效果,如苍蝇、
蚊子、蟑螂等,且杀虫速度快,有效持续时间长。

2. 低毒、低残留:与其他农药相比,氨基甲酸酯类卫生杀虫剂具有低毒性、低残留
的特点,对人畜安全,对环境无污染。

3. 稳定性好:酯类化合物稳定性高,且具有优异的耐热性和耐光性,不易分解降解,保障药剂的有效性。

但是,氨基甲酸酯类卫生杀虫剂的使用也存在一定的注意事项:
1. 合理使用:合理使用氨基甲酸酯类卫生杀虫剂,遵守使用规定,控制使用剂量和
频次,防止过量使用。

2. 防止误食:氨基甲酸酯类卫生杀虫剂对人畜有一定的危害性,如不慎误食可导致
中毒,因此应注意药品的储存和使用,避免儿童和宠物接触。

3. 捕杀后清理:氨基甲酸酯类卫生杀虫剂应用于防治室内害虫时,杀虫后需要及时
清理死亡的害虫和药剂残留物,避免污染室内环境。

总之,氨基甲酸酯类卫生杀虫剂是一种高效、广谱的卫生杀虫剂,应用广泛,但在使
用过程中需要注意使用方法和注意事项,以确保安全、环保、有效。

浅谈氨基甲酸酯类卫生杀虫剂的应用

浅谈氨基甲酸酯类卫生杀虫剂的应用

浅谈氨基甲酸酯类卫生杀虫剂的应用氨基甲酸酯类卫生杀虫剂是一种广泛应用于家庭和工业环境中的化学物质。

它们在杀虫剂市场中占据着重要地位,其应用范围涵盖农业、畜牧业和公共卫生等领域。

本文将从氨基甲酸酯类卫生杀虫剂的基本特性、机制、应用和风险四个方面进行阐述。

一、基本特性氨基甲酸酯类卫生杀虫剂是一类有机磷化合物,其化学结构式为R1O-P(=O)(OR2)-NHR3,其中R1、R2和R3分别表示有机基团。

这种化合物具有良好的杀虫作用,广泛应用于家庭卫生、农业、畜牧业和公共卫生等领域。

常见的氨基甲酸酯类卫生杀虫剂包括马拉硫磷、甲基对硫磷、异丙甲酰福农等。

二、机制氨基甲酸酯类卫生杀虫剂主要通过对虫体神经系统的抑制来达到杀虫作用。

这种化合物可以破坏神经递质乙酰胆碱的合成和释放,从而抑制神经冲动的传导。

虫体神经元逐渐失去对外部刺激的响应,最终导致虫体麻痹和死亡。

三、应用氨基甲酸酯类卫生杀虫剂的应用范围非常广泛,常见于家庭卫生、农业、畜牧业和公共卫生等领域。

在家庭卫生方面,它们可以用于灭蚊、蝇、虫等害虫,保障人们的生活环境卫生。

在农业方面,它们可以用于防治农作物病虫害,提高农业产量。

在畜牧业方面,它们可以用于杀灭各种害虫,防止畜禽染病。

在公共卫生方面,它们可以用于杀灭传染病媒介,如蚊子、跳蚤等。

四、风险氨基甲酸酯类卫生杀虫剂虽然有很好的杀虫效果,但也存在一定的风险。

首先,它们可能对人体健康造成损害。

如果过量使用或误食,可引起中毒反应,如头晕、呕吐、腹泻等。

其次,它们可能对环境造成负面影响。

大量使用氨基甲酸酯类卫生杀虫剂可能会污染空气和水源,对生态系统产生不良影响。

综合来看,氨基甲酸酯类卫生杀虫剂在卫生杀虫领域具有广泛的应用前景,但也需要注意合理使用,以防造成不必要的损害。

《氨基甲酸酯类农药》课件

《氨基甲酸酯类农药》课件

不同类型的氨基甲酸酯类农药 具有不同的化学结构和理化性 质,其生物活性也有所不同。
合成方法
氨基甲酸酯类农药的合成主要采用氨基甲酸酯化反应,即通过氨基甲酸基团与相应 的醇或酚反应生成。
在合成过程中,选择适当的连接基和取代基,控制反应条件,可以获得具有所需生 物活性的农药。
氨基甲酸酯类农药的合成方法涉及到多种化学反应和中间体的合成与纯化,需要精 细的化学工艺控制。
氨基甲酸酯类农药应严格按照规定的用药量、用药次数、用 药方法和安全间隔期施药,避免在高温、高湿、强光照等不 利条件下施药。
风险控制
建立和完善农药残留监控体系,加强残留检测,对超标产品 进行追溯和处罚;同时加强宣传教育,提高农民安全用药意 识。
05
氨基甲酸酯类农药的研究进展与未来展 望
研究进展
01
慢性毒性
慢性毒性定义
长期小量接触氨基甲酸酯类农药 所引起的中毒症状,可能对人体 的免疫系统、神经系统等造成损
害。
中毒症状
包括乏力、头痛、失眠、记忆力 减退、食欲不振等,严重时可导
致肝肾损伤、癌症等疾病。
预防措施
尽量避免长期接触氨基甲酸酯类 农药,作业时应加强通风,减少
农药的吸入和皮肤接触。
对人体健康的危害
《氨基甲酸酯类农药》ppt课件
• 氨基甲酸酯类农药概述 • 氨基甲酸酯类农药的用途 • 氨基甲酸酯类农药的毒性与健康影
响 • 氨基甲酸酯类农药的管理与控制 • 氨基甲酸酯类农药的研究进展与未
来展望
01
氨基甲酸酯类农药概述
定义与特性
氨基甲酸酯类农药是一类广泛使 用的合成农药,具有高效、广谱
的杀虫、杀螨和除草活性。
02
氨基甲酸酯类农药的用途

浅谈氨基甲酸酯类卫生杀虫剂的应用

浅谈氨基甲酸酯类卫生杀虫剂的应用

浅谈氨基甲酸酯类卫生杀虫剂的应用
氨基甲酸酯类卫生杀虫剂是一类常见的卫生杀虫剂,其主要成分是氨基甲酸酯,常见
的如马拉硫磷、氧化乐果等。

它们具有较高的效果和安全性,被广泛应用于卫生杀虫领
域。

1. 应用场景
氨基甲酸酯类卫生杀虫剂主要适用于公共场所的卫生防治,比如室内的家居、餐馆、
学校、医院、办公室等。

此外,在医院、食品加工厂等场所的灭蚊、灭鼠等卫生杀虫工作中,也常用到氨基甲酸酯类卫生杀虫剂。

2. 安全使用
氨基甲酸酯类卫生杀虫剂虽然效果显著,但也具有一定的毒性,因此在使用过程中要
注意安全。

具体来说,应当注意以下几点:
(1)正确使用:使用时应按说明书中的剂量及方法使用,不可超量使用或将其混合其他化学药剂使用。

(2)防护措施:使用时应穿戴好防护服、口罩、眼镜等,避免接触到裸露的皮肤和呼吸道。

(3)存储注意:储存时应远离火源和阳光直射,储存处应干燥、阴凉且通风良好。

(4)避免误食:避免与儿童和宠物接触,使用后应将其存放在儿童接触不到的地方。

3. 优点及不足
优点:氨基甲酸酯类卫生杀虫剂效果显著,可以快速灭蚊、灭鼠、灭蟑螂等各类害虫,且安全性较高,能够较好地保障人们的卫生安全。

不足:氨基甲酸酯类卫生杀虫剂对环境和生态具有一定的危害,因此在使用过程中应
当严格按照说明书中的剂量使用,避免超量使用或将其混合其他化学药剂使用。

综上所述,氨基甲酸酯类卫生杀虫剂在卫生杀虫领域具有重要的作用,可以较好地维
护人们的卫生安全。

用户在使用时需注意安全使用,同时也需要逐步推广并不断改进其产品,以弥补其不足之处。

新型氨基甲酸酯类杀菌剂

新型氨基甲酸酯类杀菌剂

新型氨基甲酸酯类杀菌剂作者:来源:《农业知识·乡村季风》2013年第09期由于苯并咪唑类杀菌剂的长期使用,害虫抗性非常严重。

住友化学的科研人员在研究除草剂燕麦灵时,发现了一个化合物与苯并咪唑类杀菌剂有负交互抗性,因此引起对氨基甲酸酯类化合物的关注,并最终合成了乙霉威。

目前商品化的品种有霜霉威、霜霉威盐酸盐、乙霉威、异丙菌胺、苯噻菌胺等。

1.乙霉威乙霉威具有保护和治疗作用。

乙霉威经植物叶和根吸收后,在胚芽管中抑制细胞分裂而使灰霉病得到抑制。

制剂为65%、66%可湿性粉剂,6.5%粉剂。

若乙霉威使用单剂,同样容易产生抗药性,所以生产上乙霉威常制成混剂使用。

(1)应用技术。

适用于蔬菜,如黄瓜、番茄、莴苣、洋葱、甜菜、葡萄等作物,能有效地防治对多菌灵产生抗性的葡萄孢病菌引起的灰霉病。

若病原菌对多菌灵、腐霉利等药剂敏感,则乙霉威的活性并不高。

但如果病原菌对多菌灵、腐霉利等药剂产生抗药性,则乙霉威的活性很好。

防治黄瓜灰霉病、茎腐病及番茄灰霉病,在发病前或发病初期,667平方米(1亩)用65%可湿性粉剂40~70克,对水50~70千克喷雾。

防治甜菜叶斑病,可于发病初期,667平方米用65%可湿性粉剂40~60克,对水40~50千克喷雾。

一般间隔7~10天用1次,喷2~3次,1个生长季节不宜超过3次。

保护地可用6.5%粉剂800~1000克进行喷粉。

用于水果保鲜防治苹果青霉病时,乙霉威用量为0.55~l克/千克,另加入0.5克/千克硫酸链霉素和展着剂,浸泡苹果1分钟。

(2)注意事项①乙霉威只适用于防治已对多菌灵产生抗性的灰霉病。

使用次数也不宜过多,否则也会出现对多菌灵和乙霉威均具抗性的双抗菌株。

②不能与铜制剂及酸碱性较强的农药混用。

(3)乙霉威混剂50%多霉灵可湿性粉剂,有效成分为乙霉威和多菌灵,其中乙霉威占25%、多菌灵占25%。

主要用来防治多种作物的灰霉病,果菜类、瓜菜类叶霉病,油菜菌核病等多种病害。

氨基甲酸酯类农药

氨基甲酸酯类农药

眼部接触危害
直接接触农药的眼部可能导 致结膜刺激、红肿、疼痛等症 状,严重时可能引发角膜损伤。
呼吸道吸入危害
吸入氨基甲酸酯类农药可能引发呼吸道刺激,出现咳嗽、呼吸困难等症状。
慢性毒性
慢性毒性
长期接触氨基甲酸酯 类农药可能导致慢性中 毒,症状包括头痛、乏 力、食欲不振、恶心呕
吐等。
免疫系统影响
长期接触农药可能影 响免疫系统的正常功能 ,导致免疫力下降,容
氨基甲酸酯类农药在农作物上的残留可能对人体健康造成威胁,摄入含有农药残留的食物可能引 发慢性中毒。
04
氨基甲酸酯类农药的管理与 控制
国际法规与政策
国际食品法典
国际食品法典是全球范围内制定食品 标准的权威组织,规定了氨基甲酸酯 类农药的最大残留限量,为各国制定 标准提供参考。
世界卫生组织
国际植物保护组织
安全间隔期
加强对农民的培训和指导,提高其安 全用药意识和技能,确保合理使用氨 基甲酸酯类农药。
控制用药量与频率
严格按照农药使用说明书的推荐剂量 和使用频率施药,不得随意增加用药 量或改变施药方式。
培训与指导
在采收农作物前,应确保遵守安全间 隔期规定,确保农药残留符合标准要 求。
05
氨基甲酸酯类农药的替代品 与未来发展
工业用途
皮革处理
氨基甲酸酯类农药在制革工业中用于皮革的鞣制和染色,可以提高皮革的质量和 美观度。
纺织品整理
氨基甲酸酯类农药可以用于纺织品的后整理,提高纺织品的抗皱、防缩、防蛀等 性能。
环境影响
污染水源
氨基甲酸酯类农药不易降解,容易在土 壤和水体中积累,对水源造成污染。
VS
生态毒性
氨基甲酸酯类农药对非靶标生物具有一定 的毒性作用,可能对生态环境造成不良影 响。

第四节氨基甲酸酯类杀虫剂

第四节氨基甲酸酯类杀虫剂

第四节氨基甲酸酯类杀虫剂一、特点1.多数品种速效,残效期短,选择性强。

对叶蝉、飞虱、蓟马、玉米螟防效好,对天敌安全2.多数品种对高等植物低毒,在生物和环境中易降解,个别品种克百威等急性毒性极高3.不同结构类型的品种、生物活性和防治对象差别很大4.与有机磷作用机理相似,抑制乙酰胆碱酯酶,但反应过程有差异5.与有机磷混用,有产生拮抗作用,有的增效作用。

二、常用品种1.异丙威(叶蝉散):2.涕灭威(铁灭克):3.灭多威(万灵):4.丁硫克百威(好年冬):克百威(呋喃、大扶农、加保扶)1.理化性质及毒性(1)碱性介质中不稳定,不易燃,无腐蚀作用(2)高毒,LD50=8-14 mg/kg,经皮>10200 mg/kg2.作用特点及剂型(1)广谱杀虫、线虫剂,具有内吸,触杀胃毒(2)抑制胆碱酯酶,与其结合不可逆,因此毒性高(3)根系吸收,叶部积累较多,果实含量较少,土壤中半衰期30-60天(4)对水稻、棉花有明显刺激生长的作用(5)剂型:35%种子处理剂,3%颗粒剂3.防治对象及使用方法适于棉花、水稻、甘蔗、等80多种作物防治300多种地下害虫、叶面害虫、及线虫4.注意事项(1)毒性高,严禁加水制成悬浮液直接喷施(2)对鱼类及水生动物毒性大(3)人体每日允许摄入量0.01第五节拟除虫菊酯类杀虫剂一、天然除虫菊素及发展概况(一)天然除虫菊素(二)仿生合成的拟除虫菊酯类杀虫剂1.广谱高效,用药量少,2.使用安全,多数品种低毒,残留量很低3.促进生长,增加产量,在棉田、烟草、茶叶、蔬菜上使用有增产效果4.触突部位传导抑制剂5.负温度系数杀虫剂6.易产生抗药性三、主要品种氯菊酯(百灭灵、除虫精、闯入者、二氯苯醚菊酯、蛀王醇) 1.理化性质及毒性(4)原药为暗黄色至棕黄色液体,难溶于水(5)碱性及土壤中易分解失效(6)低毒,LD50>2000 mg/kg,2.作用特点及剂型(1)具触杀和胃毒作用,杀虫谱广(2)与含氰基结构的菊酯相比毒性更低、刺激性较小、击倒速度更快(3)剂型:10%、20%、25%EC,0.04%、0.5%、10%D,速杀0.175%杀虫喷射剂,与胺菊酯混用最多制成气雾剂,超过100种气雾剂,0.42%金童灭虫灵气雾剂(与胺菊酯混用)3.防治对象及使用方法(1)可防治多种农作物、果蔬、卫生等100多种害虫(2)有效成分:7-15克亩,卫生害虫:10%EC3000-5000倍4.注意事项(1)对鱼虾、蜜蜂高毒(2)施药均匀,最好使虫体直接接触药液溴氰菊酯(保棉丹、敌杀死、谷虫净、金鹿、凯素灵、扑虫净) 1.理化性质及毒性(1)对光热稳定-光稳定菊酯(2)中毒,LD50=126.5-138.7 mg/kg,对鱼类蜜蜂高毒2.作用特点及剂型(1)强烈触杀及胃毒作用(2)广谱、击倒速度快(3)田间用量极少(4)有明显增产效果(5)剂型:EC、WP、D、0.4%神奇药笔3.防治对象及使用方法能防治45种作物上140多种害虫4.注意事项(1)易产生抗药性(2)对钻蛀性害虫应在幼虫蛀入作物之前施药第六节其它类型杀虫剂一、沙蚕毒素类杀虫剂:杀螟丹、杀虫双、杀虫单、杀虫环杀虫双1.理化性质及毒性(1)易溶于水和部分有机溶剂(2)有很强的吸水性,遇热、酸、碱不稳定(3)中毒,LD50=342 mg/kg2.作用特点及剂型(1)具有内吸、胃毒、触杀作用(2)氧化转变为沙蚕毒素起杀虫作用,作用于乙酰胆碱受体。

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简析氨基甲酸酯类杀菌剂
甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂是目前全球销售额最大的杀菌剂类别,自从2014年,甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂以37.43亿美元的销售额超越了三唑类杀菌剂后,为全球使用量最大的杀菌剂。

近年来,在全球前十五大杀菌剂中,甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂中的嘧菌酯、吡唑醚菌酯和啶氧菌酯始终位列其中。

2016年,该类产品占据了全球杀菌剂市场1/5以上的份额,在目前上市的十多个甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂中,前六大产品2016年的销售总额占据了97.0%以上的份额,为最主要产品。

发现过程
1996年巴斯夫开发了第1个甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂醚菌酯(kresoxim methyl),随后1997年捷利康公司(现先正达)开发嘧菌酯(azoxystrobin)。

并迅速占领市场。

相较于传统杀菌剂,氨基甲酸酯类杀菌剂优势明显:适用作物更多,防治谱更广,高效,用量低,适合与其他产品复配等;而且大多数产品拥有作物健康作用,可增绿,延缓衰老,使作物籽粒饱满,从而实现增产。

2000年,一些类似物进入市场,著名的药剂是诺华公司开发的肟菌酯(trifloxystrobin)。

但不久因诺华与捷利康合并成立先正达,基于反垄断的需要,肟菌酯被剥离给拜耳。

先正达公司授权杜邦公司开发啶氧菌酯和杀虫剂氯虫苯甲酰胺混剂。

2002年,巴斯夫公司开发吡唑醚菌酯(pyraclostrobin),代号BAS。

2004年巴斯夫公司又推出醚菌胺(dimoxystrobin),拜耳公司推出氟嘧菌酯(fluoxastrobin),均用于谷物。

2007年巴斯夫公司推出的肟醚菌胺(orysastrobin)。

住友化学2016年上市的mandestrobin是最近上市的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂。

作用机理
甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂是基于天然抗生素strobilurin A为先导化合物开发的新型杀菌剂,是能量生成抑制剂。

它的作用机理是通过与病原菌细胞线粒体中cytb和C1复合体Oo部位的结合而抑制线粒体的电子传递,从而阻断细胞色素与细胞色素之间的电子传递(阻断的氧化),进而抑制线粒体呼吸作用,使得线粒体无法并供给细胞正常代谢所需能量(ATP)。

由于缺少能量供应,病菌孢子的萌发、菌丝的生长以及芽孢的形成都会受到抑制,最终导致病菌细胞死亡从而达到杀灭病菌的目的。

研究表明,甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂Q0位点的结合是可逆的。

甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂具有广谱性及较高的杀菌活性,对14一脱甲基化酶抑制剂、苯基酰胺类、二甲酰亚胺类和苯并咪唑类产生抗性的菌株有效,并对环境安全。

对环境的影响
甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂对作物的选择性是来自作物体内酶的脱酯化作用,由于酶的脱酯化使其毒力丧失。

因此,药剂不会到达动、植物的线粒体,不会影响植物、昆虫、哺乳动物的电子传递,故对动植物安全。

另外这类杀菌剂的毒性也很低,没有致癌和致突变作用。

甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂对环境也有很好的相容性。

如嘧菌酯在光照和微生物作用下,于土壤中易降解。

田间条件下,在土壤中的半衰期为7~2d。

光解和微生物降解的产物也易在土壤中降解,在土壤中的流动性很差,且易被快速降解,所以对地下水安全。

没有挥发性,不易污染大气。

作用靶标
氨基甲酸酯类杀菌剂几乎对所有真菌(卵菌纲、藻菌纲、子囊菌纲和半知菌纲)病害,如白粉病、锈病、颖枯病、网斑病、霜霉病、稻瘟病等均有良好的活性,并且能有效地防治对其他杀菌剂产生抗性的病原菌系列。

甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂除了能直接防治病害外,也能诱导许多作物的生理变化,尤其对禾谷类。

在农业上,甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂能提高产量,延缓植物衰老。

其植物生长调节的主要原理是降低乙烯含量,提高植物硝化还原酶活性。

降低乙烯含量,在生长中前期使用,可起到避免叶片早衰的作用。

抗性问题
由于它们作用位点单一,因此杀菌剂抗性行动委员会(FRAC)将其抗性发展归类为“高风险”,此也是此类杀菌剂的最大障碍。

长时间的使用必然导致抗性的产生。

1998年5月,在德国北部首先检测到了小麦白粉病的抗性菌株。

现在大豆上也有抗性表现。

解决抗性问题除了合理使用,间隔使用外,合理复配也是近年来氨基甲酸酯类杀菌剂的主要发展思路。

最初将甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂与三唑类杀菌剂或百菌清复配,但最近转向与 SDHI 类杀菌剂复配,以防治壳针孢菌(Septoria spp.)引起的病害,但有时也采用三唑类+甲氧基丙烯酸酯类+ SDHI类的多元复配产品。

总结
抗性问题、市场疲弱、农产品价格低位徘徊、SDHI 类杀菌剂的挤占性替代等,都给甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的市场增长带来压力。

但氨基甲酸酯类杀菌剂作用机理独特,杀菌谱广等特点,其与三唑类杀菌剂,SDHI类杀菌剂复配仍然会成为其增长的助力。

参考文献:
甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的开发及抗性发展现状赵平等农药 2011
甲氧基丙烯酸酯类等四大类杀菌剂市场概况及前景展望严明,柏亚罗现代农药 2016。

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